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电气工程;电气工程;电气工程;第一节 概 述;;第二节 输变电设备;1 输电线路;;一、灭弧概念
开关在闭合状态时它是电路的一部分,当它断开时,电路即被断开。当断路器的动、静触头刚刚分开瞬间,如触头两端电压不低于10~20V、电流不小于80~100mA就要出现电弧。电弧把分开的触头两端联接起来,电流仍继续流通,只有在极短的时间内使电弧熄灭,电路才被切断。;二、高压断路器;3. 高压断路器的类型;;多油断路器 ;六氟化硫(SF6)断路器是80年代广泛采用的断路器。它以SF6(六氟化硫)气体作为灭弧和绝缘介质。
优点:它切断性能好,开断能力大,动作迅速,防火防爆。
缺点:结构复杂、工艺要求高,它是超高压电器的主要发展方向。;瓷柱式SF6断路器;真空断路器:;VD4型真空断路器;4、高压断路器的型号:;5. 高压断路器的基本参数;热稳定电流 Its:表征断路器承受短路电流热效应的能力。;三、高压隔离开关(俗称刀闸);2. 高压隔离开关的类型;户内式隔离开关;户外式隔离开关;GW5-110D型V形户外隔离开关的外形结构。;4. 隔离开关的操作机构;;3 互感器; 电流互感器的一次电流I1与二次电流I2之间的关系为;根据磁势平衡原理可知: ;电流误差 fi(又称比值差) :是二次电流乘以额定变流比Ki与一次电流数值差的百分数,即 ;电流互感器的误差与下列因素有关:;3. 电流互感器的类型和型号;图 LQJ-10型电流互感器
1—一次接线端子 2—一次绕组 3—二次接线端子
4—铁心 5—二次绕组 6—警告牌;图 LMZJ1-0.5型电流互感器
1—铭牌 2—一次母线穿孔 3—铁心
4—安装板 5—二次接线端子;图 LLB-110型
SF6电流互感器;4. 电流互感器的极性与接线方式;两相两继电器接线: 用于中性点不接地的三相三线制系统中。
两相一继电器接线:用于中性点不接地的三相三线制系统中。
三相三继电器接线:用于三相四线制或三相三线制系统中。
;5. 电流互感器的使用注意事项; 三、电压互感器;2. 电压互感器的误差; 由相量图可知, 与 不仅在数值上不相等,而且相位也不相同,即出现了电压误差和相位误差。 ;电压互感器的误差与下列因素有关:;3. 电压互感器的类型和型号;图 JDJ-10型电压互感器;;4. 电压互感器的极性与接线方式;图 电压互感器的接线方式;5. 电压互感器的使用注意事项;电 流 互 感 器;4 电力变压器 ;5 高压开关柜;GG-1A(F)型固定式高压开关柜;第三节 电气一次接线;一、电力系统接线和输变电网接线;;2、输变电网络接线
无备用接线
单回路放射式、干线式和链式。;有备用接线
由两条及两条以上电源线路向电力用户供电。
分为双回路放射式、双回路干线式、双回路链式、双回路树枝式、环式和两端供电式。;3、发电厂、变电站电气主接线
描述发电厂、变电站中各主要电气设备之间的电气联接关系。
要求能识别电气主接线的基本形式以及掌握其特点:
1) 供电的可靠性;
2)操作灵活性;
3)经济性;二、电气主接线的基本接线形式;单母线接线主要优点:
(1)接线简单、清晰、操作方便,所用电气设备少;
(2)隔离开关仅作为隔离电源用,不作为操作电器,减少误操作机会。
单母线接线主要缺点:
可靠性灵活性差。若母线或隔离开关故障或检修时,整个系统全部停电。故这种接线只适用于单电源的发电厂和变电所,且出线回路少,用户对供电可靠性灵活性不高的场合。;(2)单母线分段接线;分段的单母线接线保留了单母线接线优点,同时提高了重要用户供电的可靠性。因为:
(1)重要用户可以分别从不同分段上取得双回路供电。
(2)由于母线被分段,就可以轮流检修分段母线,总可以保留一半用户继续供电,从而提高了供电可靠性;
(3)同时由于当一段母线故障,仍有一半用户继续供电,从而缩小了事故范围。 ;(3)单母线分段带旁路母线接线;三种运行方式
1)QF断,一组母线工作,另一组备用,全部进出线接于运行母线。
2)QF断,进出线分别接于两组母线上。
3)QF合,进出线平均分别接于两组母线上。检修一组母线,可使回路供电不中断。
例W1工作母线检修,操作如下:
QS1、QS2合,QF合给备用母线W2充电,若正常,先接通备用母线W2侧隔离开关,再断开接于工作母线W1的隔离开关。;(5)双母线分段接线; 多用于35kV以上电网,因为电压越高,断路器检修时间越长,停电时间也越长,有了旁路设施就可克服这一缺点。; 该接线具有很高的可靠性和
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